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infotek 2020-11-16 10:02

空间光调制器像素处光衍射的仿真

空间光调制器(SLM.0002 v1.1) DI!l.w5P_  
NLF{W|X  
应用示例简述 'gE_xn7j  
aARm nV  
1. 系统细节 Da8qR+*x  
 光源 )5X7|*LP  
— 高斯光束 Nr7MSFiL  
 组件 *pv hkJ g(  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 \Jv6Igu  
 探测器 =RUKN38  
— 视觉感知的仿真 A\.M/)Qo  
— 电磁场分布 YKUs>tQ!  
 建模/设计 kF.PLn'iS  
— 场追迹: crC];LMl/  
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 U]ouBG8/  
@v2kAOw[  
2. 系统说明 eA_1?j]E3  
!H,R$3~  
yZ+o7?(2p  
3. 模拟 & 设计结果 A HKS [ N  
4F 8`5)RM  
4. 总结 s6).?oE  
4(YKwY2_L  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 OY`G_=6!N  
P5vMy'1X  
第1步 ">voi$Kzey  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 .'7o,)pJ<  
Cl>'K*$F  
第2步 K=Fcy#, f  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 J/wot,j^  
1rEhL  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 x_(B7ob  
g >-iBxml  
应用示例详细内容 E9226  
4y21v|(9  
系统参数 ]Wv\$JXI  
FQ(=Fnqn  
1. 该应用实例的内容 <6n(a)L1  
UXa3>q>  
kS?!"zk>  
2. 设计&仿真任务 Gz~P 0Z^w}  
0R*  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 t_@%4Wn!1L  
 D[]vJ  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 GXRK+RHuBi  
bEy j8=P;  
|$9k z31  
4. 参数:SLM像素阵列 ;U}lh~e11  
]rHdG^0uss  
jr@<-.  
5. 参数:SLM像素阵列 a*S4rq@  
WGVvBX7#  
D,1S-<  
应用示例详细内容 cD2}EqZ 9  
yZA }WTGe  
仿真&结果 m]Z& .,bA  
P*R`3Y,  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM =}U`q3k  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 .wS' Xn&  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 = ?T'@C  
oe4Fy}Y_;  
2. VirtualLab的SLM模块 B7T(9Tj+Fh  
(? YTQ8QR  
sRb)*p'  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 g;eMsoJG  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 )UZ 's>O  
ShHm7+fV  
3. SLM的光学功能 _i6G)u&N  
3MiNJi#=2  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 e/F=5_Io  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 I`E9]b(w  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 .v0.wG  
 g5X+iV  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd x"5/1b3aq  
p?=rQte([  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 `gD'q5.z;3  
US0)^TKrj  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ezCsbV;. [  
UFm E`|le  
4. 对比:光栅的光学功能 Y*B}^!k6  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。  [L] ca*  
 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 ^cDHyB=v4d  
 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 EM;]dLh  
 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 2\lUaC#E  
 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 X]tjT   
kOx2P(UAEx  
4=>/x90y  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd X9#Od9cNaC  
W!2(Ph*  
5. 有间隔SLM的光学功能 dBX%/  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 9eH(FB  
$^y6>@~  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd UP 75}h9  
#ZRQVC;b;  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 Y)g7 E"  
h$G&4_O  
=Qp~@k=2  
6. 减少计算工作量 /H^=`[Mr  
P+wV.pF|  
`<8~tS/. w  
采样要求: <hkg~4EKc  
 至少1个点的间隔(每边)。 IFH%R>={  
 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 smF#'"{  
J}hi)k  
采样要求: .&T JSIx$  
 同样,至少1个点的间隔。 qi.|oL9p  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 cx&jnF#$  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 M4XnuFGB[w  
#| `W ]  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 6cb;iA  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 =oV8 !d%]  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 /KO!s,Nk  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 h$_Wh(  
UsNr$MO {  
E#URTt:&>  
|)} F}~&  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
pj6Q0h)  
7. 指定区域填充因子的仿真 #%il+3J  
=4/LixsV|  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 P)XkqOGpT9  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 G0^WQQ4  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 $h`?l$jC(@  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 !t3)j>h:  
}"06'  
Vrf2%$g  
8. 总结
OziG|o@I  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ) **k3u t4  
HIcx "y  
第1步 x#|=.T  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 3/H^YM @  
? }|;ai  
第2步 .taJCE  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 &,4^LFZ W  
扩展阅读 ..X efNbl  
扩展阅读 L"rLalUw  
 开始视频 4tz8^z[Kw  
-    光路图介绍 9t(B{S  
 该应用示例相关文件: JUok@6  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 rteViq+|.  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
y@ J\h8_  
hV;Tm7I2  
"!i7U2M'  
QQ:2987619807 B!K{y>|.  
中科微星 2021-02-25 15:23
西安中科微星光电科技有限公司在空间光调制器方面做的比较成熟,已经拥有三大产品系列,数十款产品,可以运用于教育科研,仿真测试、激光加工等领域。如需了解详情可拨打电话029-65665888 / 发送邮件至laser_zkwx@opt.cn.
中科微星 2021-03-24 17:48
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报告大纲 d~tG#<^`  
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(第一波——神秘现金红包抽奖环节) fw ._  
Mc oHV]x  
1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 i)Vqvb0Q  
)fP ,F(  
2.空间光调制器在工业、教学领域的应用3.实物讲解空间光调制器 4NUCLr7Y  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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